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公开(公告)号:CN104392023B
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201410596607.0
申请日:2014-10-30
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种高强辐射场条件下飞机舱体电磁模型校验方法,建立飞机舱体的三维几何电磁模型,并仿真计算得到飞机舱体内部的场强值Esim,搭建包含飞机舱体在内的高强辐射场扫描试验系统,检测得到飞机舱体内部的场强值Etest,计算仿真得到的场强值Esim和测试得到的场强值Etest之间的误差,如果误差大于阈值,则调整飞机舱体的三维几何电磁模型的参数,并重新仿真计算飞机舱体内部的场强值Esim,重新计算误差,直到误差小于等于阈值,则完成校验。本发明校验试验过程简单,可根据实际工程需求灵活设置校验时满足的精度要求,能够灵活控制电磁模型的精确性,校验方法具有通用性,能用于全金属飞机舱体、复合材料飞机舱体、金属/复合材料混合飞机舱体,校验测试成本较低。
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公开(公告)号:CN106126804A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610452840.0
申请日:2016-06-21
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种功放底层电路的行为级建模与验证方法,包含:S1、建立功放底层电路模型,采集功放的输入信号和输出信号作为实验数据;S2、建立基于数学表达式的行为模型,利用实验数据对行为模型进行辨识;S3、搭建相同的输入信号激励电路,计算功放底层电路模型与行为模型输出信号间的归一化均方误差;S4、判断归一化均方误差是否满足精度要求,验证行为模型对功放底层电路输入输出特性的准确描述;如不满足,重新调整行为模型至归一化均方误差满足精度要求。本发明解决了功放底层电路直接仿真求解复杂的难题,能应用于由于技术保密造成的底层电路详细信息不完全已知的仿真情况,为模拟和数字混合电路的系统级电磁兼容性分析提供了有效手段。
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公开(公告)号:CN103473427B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201310437424.X
申请日:2013-09-24
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G06F17/50
CPC classification number: Y02E40/76 , Y02E60/76 , Y04S10/545 , Y04S40/22
Abstract: 本发明公开了一种应用于标签天线设计的复阻抗匹配方法,属于天线设计技术领域,该匹配方法包括下列步骤:1)利用标签天线端接负载的复阻抗的值,将标签天线阻抗进行归一化变换,此时负载复阻抗映射到Smith圆图的中心;2)测取标签天线阻抗在变换后的Smith圆图上各个点到中心的距离,即为反射系数的模|Γ|;3)根据步骤二中得到的|Γ|计算标签天线与负载的功率传输系数σ;4)根据步骤三中得到的σ判断匹配设计是否满足要求,如不满足继续调整标签天线参数直至实现匹配。该方法可以直观地从Smith圆图读出标签天线复阻抗与负载的反射系数的模,从而快速计算功率传输系数,解决了在常规Smith圆图上天线复阻抗匹配实现操作较为繁琐的问题,为标签天线复阻抗匹配设计提供有力的手段。
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公开(公告)号:CN118962625A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411163661.6
申请日:2024-08-23
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明公开一种涡旋电磁波的近场雷达散射截面积建模仿真方法,包括通过仿真计算得到被测物体附近的标定体的第一入射电场均值和第一散射电场均值,以及被测物体的第二散射电场均值;获得标定体的第一雷达散射截面值;根据第一散射电场均值、第二散射电场均值和第一雷达散射截面值计算得到被测物体的第二雷达散射截面值。本发明的涡旋电磁波的近场雷达散射截面积建模仿真方法,通过仿真计算得到被测物体附近的标定体的第一入射电场均值和第一散射电场均值,以及被测物体的第二散射电场均值,即可计算被测物体的雷达散射截面值,实现了对复杂目标在涡旋电磁近场波下的仿真建模。
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公开(公告)号:CN113688549B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202111005379.1
申请日:2021-08-30
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种静电探测体制目标及箔条干扰特性联合建模方法,包括:步骤S1、建立箔条云团稳定状态密度分布模型;步骤S2、根据箔条云团稳定状态密度分布模型的几何特征,建立箔条云团静电特性等效模型;步骤S3、获取空气域球体模型和目标模型,在空气域球体模型和目标模型以及箔条云团静电特性等效模型的几何表面分别加载电荷量,结合泊松方程建立目标及箔条干扰静电特性模型;步骤S4、获取探测器模型,结合目标及箔条干扰静电特性模型建立静电探测体制目标及箔条干扰特性联合模型。通过本发明提供的建模方法,有效克服传统无线电探测技术抗电磁环境差、易受箔条云团干扰的缺点,能够更加快速、准确的获得目标信息。
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公开(公告)号:CN116046331A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211610045.1
申请日:2022-12-14
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 一种飞行器激波场的模拟、预估及测量方法,分析飞行器激波场的频谱特征,使用声喇叭天线模拟激波场的物理特征,并预估其Bragg匹配条件下的雷达散射截面(RCS),使用大功率雷达在Bragg匹配频率上进行探测,获取功率谱、RCS、频移等特征量,可直观地反映大气声场的物理散射过程,易于理解,为超音速飞行器的外流场探测提供原理验证方法,适用于大气流场的电磁散射探测问题。
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公开(公告)号:CN115754961A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211436168.8
申请日:2022-11-16
Applicant: 上海无线电设备研究所 , 北京理工大学
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明提供一种基于属性散射中心近场修正模型的回波生成方法,包含步骤:S1、输入属性散射中心远场模型的参数;S2、基于近场时的雷达参数、LSC与雷达之间的位置关系修正LSC的远场散射场幅度、相位,得到局部型散射中心近场修正模型;S3、划分DSC为多个分段,搜索各个雷达视线角度下,DSC被雷达观测到的分段及被观测区域;S4、通过阶跃响应函数,修正DSC的远场散射场幅度;S5、修正各雷达视线角度下DSC的远场散射场相位,结合DSC被观测到分段数量得到分布型散射中心近场修正模型;S6、基于属性散射中心近场修正模型,生成目标在当前雷达位置下的近场散射回波,改变雷达位置,重复S2至S6。
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公开(公告)号:CN115713552A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211462054.0
申请日:2022-11-17
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G06T7/50 , G06N3/094 , G06N3/0475
Abstract: 本发明提供一种基于深度学习的浑浊水体中激光深度图重建方法,包括步骤:S1、将观测目标分别置于空气介质和浑浊水体中,采集神经网络训练数据;S2、基于所述神经网络训练数据,对基于生成对抗模型的生成式神经网络进行训练,获得激光深度图重建模型;S3、采集观测目标的激光雷达点云数据及实测时的水体信息、观测视角,输入所述激光深度图重建模型,获取重建激光深度图。本发明通过深度学习方法滤除水体多次散射效应导致的误差影响,从而大大提升了水下激光深度图的重建精度。
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公开(公告)号:CN115561754A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211073421.8
申请日:2022-09-02
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种双层迭代的图像域目标三维散射中心位置的提取方法,该方法包含:S1、对目标散射建模并进行第一层迭代分别得到目标频域散射的距离向、方位向和俯仰向的一维成像的散射中心位置;S2、将S1的数据组合为目标三维散射中心候选位置,基于目标三维散射中心候选位置进行第二层迭代得到目标三维散射中心位置。其优点是:该方法基于目标频域散射的距离向、方位向和俯仰向的一维成像的散射中心位置得到目标三维散射中心候选位置,进而基于目标三维散射中心候选位置进行第二层迭代得到目标三维散射中心位置,既实现了对目标散射中心位置的提取精度,又显著降低了目标整体三维成像的存储量,提高了散射中心位置估计效率。
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公开(公告)号:CN112364524B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202011363512.6
申请日:2020-11-27
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G06F30/20 , G06F113/26
Abstract: 本发明公开了一种多铺层碳纤维复合材料的宽频段电磁参数获取方法,包括:步骤1:构建多铺层碳纤维复合材料的电磁仿真模型,并计算窄频段的传输系数;步骤2:根据窄频段的传输系数,进行逐点优化计算,获得窄频段电磁特性;步骤3:根据窄频段电磁特性,对多铺层碳纤维复合材料的宽频段进行均匀化拟合计算,获得宽频段电磁参数,实现了多铺层碳纤维复合材料的宽频段电磁参数的获取。此发明解决了传统复合材料电磁防护试验强度大、耗费物力财力的问题,采用窄频段的传输系数反演获取复合材料宽频段的电磁特性,为电磁防护设计的电基础特性输入提供了新的思路,有效减少了试验数量,降低了试验成本,加快了产品研制的进度。
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